一种石油含氮化合物的结构解析方法及其应用技术

技术编号:29250270 阅读:21 留言:0更新日期:2021-07-13 17:18
本发明专利技术提供了一种石油含氮化合物的结构解析方法及其应用。该方法包括以下步骤:将石油组分溶解在全氘代溶剂中,然后加入添加剂,得到待解析溶液;将待解析溶液注入电离源,通过电喷雾电离源进行电离;运用傅立叶变换离子回旋共振质谱仪对电离得到的化合物进行表征,得到氘代后的各类含氮化合物分布,实现对于石油含氮化合物的结构解析。本发明专利技术所提供的石油含氮化合物的结构解析方法能够快速简便的对石油含氮化合物官能团结构进行表征,得到碱性氮化物中的伯胺、环胺以及吡啶类化合物的组成分布,且具有氮化物反应效率极高,谱图解析容易的特点,适用于含有氮化物且未被污染的石油样品的分析。

【技术实现步骤摘要】
一种石油含氮化合物的结构解析方法及其应用
本专利技术涉及一种石油含氮化合物的结构解析方法及其应用,属于石油分析

技术介绍
石油中含氮化合物的含量虽小,但其对石油的加工及产品的使用性能都存在不利的影响,会使催化剂中毒失活,降低油品安定性,燃烧产生氮氧化物污染环境。石油加氢是氮化物脱除的重要途径,含氮化合物的分析对氮化物的加氢脱除具有重要意义。由于石油分子的组成十分复杂,所以其表征较为困难。理想的表征过程需要满足三方面的要求:(1)氮化物反应效率极高;(2)不污染或损坏仪器;(3)谱图解析容易。目前,在高分辨率高准确度的高分辨质谱的发展下,分子组成的解析已逐渐成熟。分子结构是决定油品物化性质的重要原因,所以要在分子组成解析的基础上进行分子结构解析。对石油组分中的含氮化合物结构进行解析,目前主要采用质谱解离技术、化学衍生化方法及氢氘交换。碰撞诱导解离技术是质谱解离技术的一种,虽然可以根据碎片结构推测母离子结构,但目前对于油品结构的分析仅限于核心形式及侧链长度的简单判断,且碎片信息解读较为困难,无法直接提供石油分子具体结构信息。化学衍生化方法是利用不同官能团和衍生化试剂发生的反应不同被用来鉴别化合物官能团。但目前还没有相对成熟的衍生化方法应用于石油含氮化合物结构的解析,且由于石油体系组成较为复杂,衍生化的反应和分离过程相对较为复杂,同时石油体系衍生化方法的效率较低也是不可忽视的问题。氢氘交换是指暴露于氘代试剂的不稳定氢原子被氘原子取代,导致分子质量增加的过程。但对于石油中氮化物的分析,以往的研究中多采用大气压光电离源或大气压化学电离源。但这两种电离源会产生大量的分子离子峰,从而增大了谱图解析的难度,且其氢氘交换效率较低,易对谱图产生错误的解读。在以往的氢氘交换与高分辨质谱联用的过程中,并未对重油加工体系中碱性含氮化合物官能团的改变进行研究。研究石油中含氮化合物的官能团及其在加工前后的变化,需要一种氮化物反应效率极高,不污染或损坏仪器且谱图解析准确且容易的方法。
技术实现思路
为解决上述的缺点和不足,本专利技术的目的在于提供一种石油含氮化合物的结构解析方法。该方法能够有效的表征石油中含氮化合物的结构,并且能够完全的反应各种氮化物在加工过程中的变化规律。为达到上述目的,本专利技术提供了一种石油含氮化合物的结构解析方法,其是利用氢氘交换和电喷雾电离源高分辨质谱分析技术分析石油组分中碱性含氮化合物官能团的方法,包括以下步骤(具体过程如图1所示):将石油组分溶解在全氘代溶剂中,加入添加剂,得到待解析溶液,可以通过超声促进溶解;将待解析溶液(即样品)注入电离源,通过电喷雾电离源进行电离;运用傅立叶变换离子回旋共振质谱仪对电离得到的化合物进行表征,得到氘代后的各类含氮化合物分布,实现对于石油含氮化合物的结构解析。根据本专利技术的具体实施方案,上述氘代后的各类含氮化合物分布包括碱性含氮化合物中的伯胺、环胺和吡啶类化合物的分子组成,即本专利技术所提供的方法能够实现碱性含氮化合物中的伯胺、环胺和/或吡啶类化合物的分子组成的表征。根据本专利技术的具体实施方案,上述方法所适用的石油组分包括未被污染的原油或其加工产物,且其用量为0.1-0.2mg。根据本专利技术的具体实施方案,上述石油组分的总氮含量大于0.07wt%。根据本专利技术的具体实施方案,所述全氘代溶剂优选为体积比为1:1-2:3的氘代甲苯和氘代甲醇的混合物,所述全氘代溶剂的总用量为0.5-1mL。根据本专利技术的具体实施方案,所述添加剂优选为全氘代甲酸和重水的组合,所述全氘代甲酸和重水的用量分别为10-20μL。根据本专利技术的具体实施方案,其中,全氘代甲苯的纯度不低于99.94wt.%,全氘代甲醇的纯度不低于99.8wt.%,氘代甲酸的纯度不低于95wt.%,重水的纯度不低于99.9wt.%。根据本专利技术的具体实施方案,优选地,将待解析溶液注入电离源的进样速度为250-300μL/h。根据本专利技术的具体实施方案,优选地,所述电喷雾电离源是在正离子模式下对化合物进行电离。本专利技术所提供的石油含氮化合物的结构解析方法将氢氘交换与正离子电喷雾电离源傅立叶变换离子回旋共振质谱仪相结合。本专利技术还提供了上述方法在石油或其加工产物的含氮化合物的结构解析中的应用;优选为在碱性含氮化合物中的伯胺、环胺和/或吡啶类化合物的分子组成表征中的应用。本专利技术所提供的石油含氮化合物的结构解析方法能够实现石油及其加工产品中含氮化合物结构特征的解析,尤其是碱性含氮化合物中的伯胺、环胺和/或吡啶类化合物的分子组成的表征。附图说明图1为本专利技术提供的含氮化合物结构解析方法的示意图;图2a-图2b分别为实施例1中的质谱图和化合物类型相对丰度图;图3a-图3c分别为实施例1中的吡咯类、环胺类及伯胺类化合物的DBE与碳数分布图及推测得到的核心结构;图4a-图4d分别为实施例2中的质谱图和化合物类型相对丰度图;图5为实施例2中的吡咯类和环胺类化合物的DBE与碳数分布图及推测结构;图6为实施例3中的质谱图和化合物类型相对丰度图;图7为实施例3中的环胺类化合物DBE与碳数分布图及推测结构;图8为实施例4中的质谱图。具体实施方式为了对本专利技术的技术特征、目的和有益效果有更加清楚的理解,现对本专利技术的技术方案进行以下详细说明,但不能理解为对本专利技术的可实施范围的限定。本专利技术的实施例中所用的傅立叶变换离子回旋共振质谱仪的型号为BrukerApexUltra,磁场强度为9.4T。在本专利技术的实施例中,具体的仪器参数如下:进样器设定速度:250μL/h;电离源喷针电压:-4500V;毛细管引入电压:-5000V;质谱碰撞池累积时间:0.5s;质谱累积采集次数:64次。实施例1本实施例提供了一种焦化瓦斯油的加氢产物油的结构解析方法,具体步骤如下:首先,称取0.1mg总氮含量为709ppm的焦化瓦斯油加氢产物,然后溶于0.5ml全氘代甲苯和全氘代甲醇的混合溶液,两种溶剂的体积比为2:3,再加入10μL氘代甲酸和10μL重水,将配置的溶液进行超声以促进溶解;通过进样器将样品注射入电离源,并在电喷雾电离源正离子模式下进行电离,通过傅立叶变换离子回旋共振质谱仪得到其分子组成,并对得到的谱图进行解析。质谱图和化合物类型相对丰度图如图2a和图2b所示。本实施例中所用质谱飞行时间:1.0ms;分析结束后,得到的谱图,通过对谱图的解析和数据处理,吡啶类化合物表现为N1D1,环胺类化合物表现为N1D2,伯胺类化合物表现为N1D3,便可得到焦化瓦斯油的加氢产物中具有不同官能团的氮化物的分布,吡咯类、环胺类及伯胺类化合物的DBE与碳数分布图及推测得到的核心结构如图3a-图3c所示。实施例2本实施例提供了一种减压渣油及其加氢产物油的结构解析方法,具体步骤如下:首先,称本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种石油含氮化合物的结构解析方法,其包括以下步骤:/n将石油组分溶解在全氘代溶剂中,加入添加剂,得到待解析溶液;/n将待解析溶液注入电离源,通过电喷雾电离源进行电离;/n运用傅立叶变换离子回旋共振质谱仪对电离得到的化合物进行表征,得到氘代后的各类含氮化合物分布,实现对于石油含氮化合物的结构解析。/n

【技术特征摘要】
1.一种石油含氮化合物的结构解析方法,其包括以下步骤:
将石油组分溶解在全氘代溶剂中,加入添加剂,得到待解析溶液;
将待解析溶液注入电离源,通过电喷雾电离源进行电离;
运用傅立叶变换离子回旋共振质谱仪对电离得到的化合物进行表征,得到氘代后的各类含氮化合物分布,实现对于石油含氮化合物的结构解析。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述氘代后的各类含氮化合物分布包括碱性含氮化合物中的伯胺、环胺和/或吡啶类化合物的分子组成。


3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述石油包括未被污染的原油或其加工产物,其用量为0.1-0.2mg。


4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其中,所述石油组分的总氮含量大于0.07wt%。


5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述全氘代溶剂为体积比为1:1-2:3的氘代甲苯和氘代甲醇的混合物,所述全氘...

【专利技术属性】
技术研发人员:张霖宙张莹赵锁奇史权
申请(专利权)人:中国石油大学北京
类型:发明
国别省市:北京;11

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